博格泵
博格泵
博格先生在1975年建立了博格公司, 开始了博格成功的历史. 在1985年,博格公司取得凸轮泵专利, 于1987投入德国市场, 在1990年进入国际市场. 博格泵的发展快速:今天, 博格几乎供货给所有的工业行业, 并发展了遍布全球五大洲的销售机构.博格研发部开发了更多的流体控制产品: 剪切机和齿轮泵.博格旋转凸轮泵是能自吸的正排式泵. 适合传送各种不同的液体:高或低粘质, 干净或带有固体粒子. 流量由0.5到600 m3/hr. 最高压力12 bar.博格旋转齿轮泵适合用于输送干净的液体, 高或中粘度, 流量由0.1到100升/分钟.博格剪切机适合用于有固体含量的液体. 最大流量350 m3/hr 使用范围包括污水和沉积物, 采矿, 化学和石化工业, 颜料和漆, 陶瓷工业, 塑料, 纸和纤维素, 淀粉和糖厂, 肥皂, 油脂, 榨油厂和石灰沉积物.
主营产品;化工泵、污水处理厂污泥泵(替代罗杆泵)、废油泵、高压泵、转子泵、渣浆泵、料浆泵、装卸泵、齿轮泵、自吸泵、破碎机。
博格泵最大的特点主要有三大方面:
1、可在线维修(即不需拆卸管道,驱动就可以直接在原地维修,非常方便)
2、配件非常便宜,价格只是螺杆泵的1/4左右,而且更换也很简便。
3、特别节能,达到同样流量和扬程比其他泵节能30%左右。
博格泵的应用领域广泛,以下列举部分应用范围:
1.环境保护:污水,市政或工业污水处理厂污泥,浓缩污泥,加药泵,脱水机加料,烟气脱硫石灰浆,水油混合物。
2.化工:酸,腐蚀性物质,各种混合物,溶液,油脂,乳液,油漆。
3.船舶:船舶污水,渗漏液,废油,废水,污泥,燃料油。
4.还有造纸,制糖,食品加工,石油石化,建筑采矿等等。
公司历程:
1975: 博格先生在德国BORKEN创立公司
1985: 研发并推广含有多项专利技术的博格凸轮泵
1987: 把博格旋转凸轮泵推向国际市场
1990: 推动全球市场营销
1997: 创立博格亚洲分公司.
1998-2002: 成立法、美、英及波兰分公司
2004: 开始开拓中国市场,成立中国代表处
2009: 国际市场快速扩张,中国业务爆发性增长,成为行业领导品牌2010:博格在市政领域再创佳绩,开拓新工位挑战成功应用
博格旋转凸轮泵功能及特性:
自吸、无阀、正排泵
输送平稳、无脉动
适用抽排粘稠、富含固体颗粒物、磨损性高、要求低剪切扰动的流体介质在入口进入由凸轮形成的腔体,随旋转的凸轮排出
凸轮与泵壳之间维持极小的间隙
凸轮将进口和出口完全隔断
博格凸轮泵的维修保养
油的更换:
泵和减速电机齿轮箱: 每运行10,000 小时或每运行 2年
推荐油品: Mobilgear 630, BP-Energol XP220 or similar oils
中间隔离腔:
每次更换机械密封, 或每年
推荐油品: Mobil Ambrex68, BP-Energol CS68 or similar oils
备件:
建议备件(转子尖, 密封,保护衬板,O型圈)
更换依据: 流量或压力的下降,或泵无法正常工作。
车用电子水泵噪声和振动特性试验分析
2021年6月第49卷第11期机床与液压MACHINETOOL&HYDRAULICSJun 2021Vol 49No 11DOI:10.3969/j issn 1001-3881 2021 11 018本文引用格式:李亚伟,马西沛,刘宁宁,等.车用电子水泵噪声和振动特性试验分析[J].机床与液压,2021,49(11):87-91.LIYawei,MAXipei,LIUNingning,etal.Experimentalanalysisonnoiseandvibrationcharacteristicsofautomobile selectronicwaterpumps[J].MachineTool&Hydraulics,2021,49(11):87-91.收稿日期:2020-03-02基金项目:国家自然科学基金面上项目(51675324);上海科委研发服务平台(18DZ2295900);上海汽车工业科技发展基金会产学研项目(1910)作者简介:李亚伟(1996 ),男,硕士研究生,研究方向为永磁同步电机控制㊂E-mail:614639563@qq com㊂通信作者:马西沛(1980 ),男,硕士,工程师,研究方向为汽车电子电控㊁智能制造㊂E-mail:maxipei@163 com㊂车用电子水泵噪声和振动特性试验分析李亚伟1,马西沛1,刘宁宁1,朱海钟2,何郑1(1 上海工程技术大学机械与汽车工程学院,上海201620;2 华域皮尔博格泵技术有限公司,上海201999)摘要:设计试验方案对不同的电子水泵进行NVH试验,在不同工况下通过数据采集系统对电子水泵的噪声和振动信号进行记录和分析㊂试验结果表明:电子水泵径向噪声明显大于轴向噪声;试验泵的噪声明显大于对标泵;在电子水泵的加速过程中,转速波动是电子水泵产生噪声和振动突变的主要原因㊂通过分析电子水泵噪声阶次图,发现电子水泵在4500Hz频带处产生结构共振噪声;在高转速工况下,流体动力噪声对电子水泵的噪声贡献量较大;在中低速工况下,电磁噪声对于电子水泵的噪声贡献量较大,脉冲宽度调制是电子水泵产生电磁噪声的主要原因㊂研究结论对电子水泵的设计和控制方法提出改进意见,为电子水泵减振降噪提供试验数据和研究方向㊂关键词:电子水泵;噪声;振动;试验分析中图分类号:TB5ExperimentalAnalysisonNoiseandVibrationCharacteristicsofAutomobile sElectronicWaterPumpsLIYawei1,MAXipei1,LIUNingning1,ZHUHaizhong2,HEZheng1(1 SchoolofMechanicalandAutomotiveEngineering,ShanghaiUniversityofEngineeringScience,Shanghai201620,China;2 PierburgHuayuPumpTechnologyCo.,Ltd.,Shanghai201999,China)Abstract:Theexperimentschemesweredesignedtotestthenoiseandvibrationoftheelectronicwaterpumpandthenoiseandvibrationsignalsoftheelectronicwaterpumpwererecordedbythedataacquisitionsystemunderdifferentworkingconditions.Thetestresultsshowthattheradialnoiseoftheelectronicwaterpumpisobviouslygreaterthantheaxialnoise;thenoiseofdomesticelectronicwaterpumpissignificantlyhigherthanthatofimportedelectronicwaterpump;intheaccelerationprocessofelectronicwaterpump,speedfluctuationisthemaincauseofvibrationandnoisemutationofelectronicwaterpumps.Accordingtotheanalysisofthenoiseor⁃derdiagramoftheelectronicwaterpump,itisfoundthattheelectronicwaterpumpgeneratesstructuralresonancenoiseat4500Hzfrequencyband;underhighspeedconditions,hydrodynamicnoisecontributesalargetotheelectronicwaterpumpnoise;undermedi⁃umandlowspeedconditions,electromagneticnoisecontributesalargetotheelectronicwaterpumpnoise;pulsewidthmodulationisthemainreasonfortheelectromagneticnoiseoftheelectronicwaterpump.Basedontheexistingdesignsandcontrolapproachesofelectronicwaterpumps,someimprovementsuggestionswereputforwardtoprovideexperimentaldataandresearchdirectionforvibra⁃tionandnoisereductionofelectronicwaterpumps.Keywords:Electronicwaterpump;Noise;Vibration;Testanalysis0㊀前言随着汽车零部件电子化的发展,为满足发动机在变转速工况下的热需求和提升发动机性能及燃料经济性,电子水泵得到了越来越广泛的应用[1-2]㊂目前,国内研发和生产的电子水泵已经基本满足发动机在不同运行工况下准确和及时工作的要求[3-4],但是当汽车处于自动启停或后冷却状态时,发动机停止工作,电子水泵工作产生的噪声显得格外明显㊂目前,国内在汽车电子水泵水力设计[5]㊁测试系统设计[6-7]和控制器研发[8-11]等方面已经取得一定的进展,但在噪声试验方法和噪声特性分析等方面研究较少,电子水泵的噪声和振动产生机制尚不明确㊂本文作者在匀速工况和加速工况下对电子水泵的进行NVH(NoiseVi⁃brationHarshness)试验,基于电子水泵在实际工作过程中噪声和振动的试验结果,对噪声和振动产生机制进行分析,为后续减振降噪的方法研究和产品设计奠定基础㊂1 噪声和振动试验1 1㊀试验对象汽车电子水泵属于离心泵的一种,泵轴直接与电机相连,通过电子控制器或驱动电路控制定子绕组的励磁来控制电机的运行㊂如图1所示,该泵有一个密封的外壳,将定子绕组和电路进行塑封,以免发生浸漏导致电子控制器短路无法正常工作㊂如图2所示,电子水泵主要由过流单元㊁电机单元和电子控制单元三部分组成㊂电子控制单元是控制水泵的核心,与车载ECU(ElectronicControlUnit,电子控制单元)建立通信,当车载ECU接收到油温㊁油压㊁扭矩和转速等信号时,采用预先设定的策略给电子水泵发送一个PWM(PulseWidthModulation,脉冲宽度调制)信号,通过PWM信号的占空比变化实现电子水泵的转速调节㊂图1㊀电子水泵实物㊀㊀㊀㊀㊀㊀图2㊀电子水泵结构试验选取3种不同功率的电子水泵,不同功率的试验泵和对标泵各选取一个,样品1和样品2为60W,样品3和样品4为90W,样品5和样品6为110W㊂其中,样品1㊁4和6为对标泵,样品2㊁3和5为试验泵㊂1 2㊀测试台架为了测量电子水泵的主要参数,参考行业标准设计一款车用电子水泵性能测试台架[12]㊂台架主要由以下部分组成:平台本体㊁储水箱㊁测试管路㊁压力传感器和流量传感器㊂台架参数如表1所示,台架运行流程如图3所示,电子水泵安装如图4所示㊂表1㊀车用电子水泵测试台架参数编号项目参数1流量量程0.57 11.3m3/h2压力量程0kPa 2MPa3冷却液种类m水ʒm乙二醇=1ʒ14接口规格参数DN20以下(推荐DN20)5几何尺寸2m(长)ˑ1m(宽)ˑ2m(高)6整备质量200kg7工作噪声<25dB8供电220V,100W图3㊀电子水泵测试台架示意图4㊀电子水泵安装布置简图1 3㊀传感器布置试验一共布置2个声学传感器,分别位于到电机壳中间的径向距离20cm处和到电子水泵轴承座顶盖的轴向距离20cm处,振动传感器固定在电子水泵轴承座顶盖中心位置㊂图5(a)为声学传感器布置情况,图5(b)为振动传感器布置情况,电子水泵与测试台架的进㊁出水管对应连接,X方向为泵的垂向方向,Y方向为泵的径向方向,Z方向为泵的轴向方向㊂图5㊀测点布置示意㊃88㊃机床与液压第49卷1 4㊀试验工况设置试验在半消音室内进行,测试台架放置在半消声室内的中心位置,测试装置必须允许最大程度上的水力循环㊂参考汽车水泵半消声室噪声测试方法[13],对电子水泵的振动和噪声进行测试㊂由于电子水泵为高度集成式水泵,水泵控制电机和水泵叶轮㊁内部腔室集成安装在同一壳体内,无法直接测量水泵转速㊂根据控制器的占空比和设定转速的线性关系,确定电子水泵的转速㊂工况主要根据电子水泵的流量和转速进行划分,试验运行工况通过节流阀和电机输入信号的占空比来调节㊂试验工况分为匀速工况和加速工况,匀速工况根据电子水泵的转速和流量细分成7个工况,如表2所示,匀速工况测量时间为10s㊂加速工况试验过程中,固定节流阀位置不变,电子水泵的转速从1200r/min提升至4800r/min,加速工况测试时间为90s㊂表2㊀试验工况测试工况转速/(r㊃min-1)流量/(L㊃min-1)工况1345014.0工况2369015.0工况3393016.0工况4417017.0工况5441018.0工况6465019.0工况7480020.02 试验数据分析离心泵系统中噪声的来源很多,运行过程中泵的各个部件和内部流动介质无论是在正常工况下或故障工况下都会产生不同程度的噪声[14]㊂与传统的冷却水泵相比,电子水泵增加了电机单元,噪声主要可分为流体动力噪声㊁电磁噪声和机械噪声㊂由于我国电子水泵产业在产品设计㊁生产组装和产品调校等方面还不是十分成熟,目前对于电子水泵的噪声产生机制尚不明确,通过试验为噪声和振动产生机制分析提供有力依据㊂2 1㊀匀速工况匀速工况为电子水泵在匀速运转时的工况,对各样品泵在不同工况点进行测试,噪声和振动统计结果见图6 图8㊂分析电子水泵振动和噪声试验结果可知:电子水泵的轴向噪声㊁径向噪声和振动总体上随着工况的变化而增大,并且电子水泵的功率越大,噪声和振动普遍也会越大㊂通过对比不同功率的试验泵与对标泵,发现试验泵噪声和振动相对较大,试验泵与对标泵相比在技术上仍然存在一定差距㊂试验结果表明,电子水泵径向噪声明显高于轴向噪声㊂根据测振法来改变振动的测点,基本上可以把电磁噪声和轴承噪声区分开来[15],基本判断电子水泵的电磁噪声较大㊂对于采用无刷结构且转子已完成动平衡的电子水泵,机械噪声对于噪声的贡献量较小,电磁噪声的贡献量相对较大㊂图6㊀各泵在匀速工况下径向噪声㊀㊀㊀㊀图7㊀各泵在匀速工况下轴向噪声㊀㊀㊀㊀图8㊀各泵在匀速工况下的振动㊀㊀采用加窗Hanning函数的短时傅里叶变换对时域数据进行频谱分析,以样品4的工况5为例,噪声和振动信号的频谱图分别如图9和图10所示㊂图9㊀电子水泵噪声频谱图10㊀电子水泵振动频谱根据电子水泵噪声和振动的频谱分析结果,在中低频部分1500 2100Hz之间的振动和噪声输出较为显著,在高频部分10000和20000Hz频带处产生㊃98㊃第11期李亚伟等:车用电子水泵噪声和振动特性试验分析㊀㊀㊀的振动和噪声输出比较显著㊂因此,该工况下电子水泵噪声主要影响的频率范围集中在1500 2100㊁10000和20000Hz频带处㊂对于电子水泵而言,低频噪声一般与过流单元和机械因素有关,中频噪声和电机单元的电磁特性有关,而高频噪声大多和电子控制单元相关㊂2 2㊀加速工况为分析电子水泵在加速过程中的噪声和振动,对各样品泵进行测试㊂加速工况下采用时间跟踪法,固定节流阀位置不变,电子水泵转速从1200r/min匀加速提升至4800r/min㊂以样品4为例,电子水泵噪声和振动的试验结果分别如图11和图12所示㊂结合噪声和振动在加速过程的试验结果分析,发现噪声和振动的突变具有一致性㊂轴向噪声和径向噪声大小总体上随着转速的增加而增加,径向噪声明显高于轴向噪声,噪声波动明显并且伴有突变㊂由振动传感器采集的X㊁Y㊁Z轴的振动数据可知,电子水泵垂向振动和径向振动在加速过程中相对较小,轴向振动相对较大,对电子水泵的加速稳定性产生较大影响㊂一般来说,轴向振动与电机轴向电磁力㊁转子动平衡以及轴承装配等有关,需要进一步分析㊂图11㊀电子水泵加速工况下声压级曲线㊀㊀图12㊀电子水泵加速工况下振动曲线在加速过程中,轴向噪声和径向噪声产生了3次较大突变,对于电子水泵的噪声波动性影响较大㊂对采集到的压差数据和噪声信号进行分析,发现第一次和第二次噪声的突变是由于电子水泵在加速过程中,电机转速突然升高导致的振动和噪声突然增加;第三次噪声和振动的突变是由于在加速过程中电子水泵电机单元未能及时响应电子控制单元的信号,转速瞬间降低,振动和噪声变小㊂在电子水泵的加速过程中,转速波动是电子水泵产生噪声和振动突变的主要原因,并且随着流量的增加,转速波动越来越剧烈㊂现阶段电子水泵的可控性㊁稳定性以及加速时的平顺性较差,对于后续电子水泵的转速控制精度和响应速度提出了新的要求㊂由于现有条件限制,无法采集到电子水泵的转速信号,在绘制电子水泵阶次图时采用跟踪时间的方式㊂对图13所示的噪声试验结果进行分析,发现4500Hz频带处存在一条垂直于频率轴的高亮区域且不随转速增加而变化,表明该频率为电子水泵的固有结构噪声㊂轴承㊁水封装置㊁叶轮和泵壳(体)等及其装配关系为主要影响因素,为结构设计提出改进方向和意见,以防止结构共振噪声㊂在高转速工况下,电子水泵低频段噪声较为明显,表明流体动力噪声对电子水泵噪声贡献量较大[16];在中低速工况下,10000和20000Hz频带处的噪声对电子水泵噪声的贡献量较大㊂在10000和20000Hz频带处,阶次线关于这些频率呈明显对称的伞状分布,这是由于电机变频器造成的[17]㊂10000和20000Hz为PWM的开关频率,在一个PWM输入周期内,控制信号输入则电机转速上升,没有控制信号输入则电机转速下降,从而在一个周期里形成转速的波动并形成了伞状阶次频率,这个频率随着转速的增加从而形成了阶次线㊂由于PWM开关频率较高,造成的噪声穿透能力较强,主观感觉特别尖锐和刺耳,对电子水泵的噪声贡献较大,是电子水泵减振降噪急需解决的首要问题㊂PWM相关的高频电磁噪声,一般通过控制算法来改善,对于电子水泵控制器研发和控制算法的设计提出针对性要求㊂图13㊀电子水泵噪声阶次图3 结束语在不同工况下对电子水泵进行了NVH试验,并通过对电子水泵的噪声和振动进行分析,得出以下结论:(1)电子水泵的径向噪声明显高于轴向噪声,轴向振动大于垂向振动和径向振动,试验泵的噪声和振动明显大于对标泵㊂(2)电子水泵的转速波动是电子水泵在加速过程中产生振动和噪声突变的主要原因,提高电子水泵的转速可控性成为降低噪声和振动的重要手段㊂(3)根据电子水泵噪声阶次图,电子水泵在4500Hz频带处产生结构共振噪声㊂该结论为电子水㊃09㊃机床与液压第49卷泵的结构设计提供试验参考㊂(4)在高转速工况下,流体动力噪声对电子水泵噪声贡献量较大;在中低速工况下,电磁噪声对电子水泵噪声贡献量较大,为电子水泵减振降噪提供研究方向㊂(5)脉冲带宽调制引起的电磁噪声是电子水泵产生电磁噪声的主要原因,对于电子水泵控制器设计和控制算法改进提供试验依据㊂参考文献:[1]李维强,李伟,施卫东,等.汽车发动机冷却水泵的研究进展[J].排灌机械工程学报,2016,34(1):9-17.LIWQ,LIW,SHIWD,etal.Areviewofenginecoolingwaterpump[J].JournalofDrainageandIrrigationMachin⁃eryEngineering,2016,34(1):9-17.[2]冯天昱,方存光.车用电子水泵国内外发展综述[J].汽车实用技术,2017(22):3-4.FENGTY,FANGCG.Developmentofvehicleelectronicwaterpumpathomeandabroad[J].AutomobileAppliedTechnology,2017(22):3-4.[3]韩松.车用发动机智能冷却系统基础问题研究[D].杭州:浙江大学,2012.HANS.Fundamentalresearchonintelligentcoolingsystemforvehicleengines[D].Hangzhou:ZhejiangUniversity,2012.[4]韩晓峰,韩俊,张士路,等.GDI发动机电子水泵控制系统设计[J].汽车技术,2015(9):32-35.HANXF,HANJ,ZHANGSL,etal.Electronicpumpcon⁃trolsystemdesignofGDIengine[J].AutomobileTechnolo⁃gy,2015(9):32-35.[5]王永飞.基于CFD的电子水泵数值仿真与流场分析[D].西安:长安大学,2015.WANGYF.NumericalsimulationandflowfieldanalysisofelectriccoolingpumpbasedonCFD[D].Xi 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北京博格郎 DB-3000系列 智能型变频恒压供水控制器 说明书
一、概述 1.1 说明 本手册包含有 DB-3000 型恒压供水模糊控制器的安装、操作和配置信息。 控制器出厂时已装有所需的包括下列物品: ●DB-3000 型恒压供水模糊控制器 ●安装紧固件 ●1 本使用手册 1.2 控制器特点 功能完善: ●液晶汉字显示,参数显示、设定一目了然,故障时弹出供货商公司名称及 2 个服务电 话(可按要求设置)。 ●多达 75 个功能参数选项、 9 种应用宏选择,全面满足供水用户各种复杂要求。 ●采用模糊控制原理,自动优化时无需调整控制器参数(并提供用户可更改切泵条件, 方便有经验用户),响应快、精度高、泵切换时管网冲击小。 ●在采用直接启动时,压力不足需要增加工频泵时,变量泵将自动降频,减小了切换冲 击。 ●内置实时时钟(掉电可保持)。可编程压力运行时间图,多达每日 8 段定时高低压供水 及开关机功能。 ●具备水泵自动定时交换功能,提高水泵平均使用寿命。 ●系统提供了两种节能工作方式,休眠功能和附属小泵功能。 ●控制器可选择正反馈或负反馈,负反馈时,可用于供水;正反馈时,可用于抽水保持 水位。 ●增加锅炉补水控制,泄压阀压力区间控制选择。 ●故障自动复位机制,延时可调。 ●变频器故障后,可选择自动转入工频运行(压力区间控制)。 ●在线编程功能,大大方便调试。 ●完善的密匙功能(需要另外向厂家垂询) 。 适应性强: ●多达 5 台主泵,每台主泵均可设为循环软起动或直接启动,配置灵活,可编程输出(与 第 5 台主泵复用)。 ●功率输出点为继电器,可接交直流负载(可接降压或软启动器)。变频器运行控制信 号为继电器开关量。 可靠性高: ●模拟和数字信号全部采用光隔离,全面提高电磁兼容性。 ●采用开关电源供电,具有宽电压适用范围。
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提高铝合金泵体压铸件非加工面质量的措施
提高铝合金泵体压铸件非加工面质量的措施夏春英(上海皮尔博格有色零部件有限公司压铸分厂上海200062)摘要:对泵体类铝合金压铸件表面质量差和模具寿命短的原因进行了分析,并针对由于模具开裂引起铸件粗糙度超差,“粥样”花纹、“细小麻点”等铸件表面质量』’n】题,采取r合理安排内浇道、增加倒角、凋整自动喷涂机及更换脱模剂等解决措施。
结果使铸造表而达到了密封面的粗糙度要求,免除了机加上,并且延长了模具使用寿命。
降低了产品的生产成本。
关键词:压铸;泵体类铸件;粗糙度中图分类号:TG249文献标识码:A文章编号:1003—8345(2009)04—0076—03I m pr ovem ent of N on-M achi ned Sur f a ce Q ual i t y of A l u m i n um A H oy Pu m p B ody D i e C as t i ngX I A C h un-yi ng(D i e C as t i ng F oundr y,Shanghai Pi er boge N on-Fer r ous A l l oy P a a s C o.Lt d.,Shanghai200062,Chi na)A bs t r ac t:The r e as on s cau si ng poor sur f ac e qual i t y a nd s hof l w o r k i ng l i fe of di e—m ol ds w er e anal yz ed.I n or de r t o s ol ve t he pr obl em of sur f ac e r o ughn ess exce edi ng r e qui r em ent ca use d due t o cr ack i ng of di e m ol d,t he pr obl em of por r i dg e—t ype vei nsca use d due t o s t r i ppi ng ag ent ac cum ul a t i o n,and pr obl em of sm al lpi ni ng s on t he s eal i ng sur f ac e of t he cas t i ng,and SOon,pr op er i m pr ovi ng m e as ur e s w e r e ad op t ed i nc l udi ng ch ang i n g i ngat es’l ocat i o ns,cham f er i ng t he cast i n g edge,adj ust i ng t he au t om a t i c coat i n g spr aye r a nd ch ang e s t r i ppi ng a ge nt.A s a r es u l t,not onl y t he r oughne ss of t he c as t s unCaee has m et t he r e qui r em ent f or t he seal i n g s ur f ace。
德国KSPG集团力推节能减排新产品
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德国KSPG集团力推节能减排新产品
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来源:《汽车与驾驶维修》2013年第06期
AD&S:首先请您简单介绍一下KSPG集团在中国的发展情况。
格尔德·克莱纳特:作为国际知名汽车零部件供应商,德国KSPG集团1997年就开始进入中国市场,现有中国员工3500人,服务众多汽车制造商客户。
KSPG集团目前在中国本土有9个生产基地,制造活塞、气缸盖、发动机组、节气阀、废气再循环系统以及油/电子冷却泵等产品。
AD&S:KSPG集团本次参展的主题是什么?主要展品有哪些?
格尔德·克莱纳特:本届车展,KSPG集团携子公司皮尔博格(中国)有限公司、梅施汽车零部件(上海)有限公司、皮尔博格泵技术公司和KS Gleitlager公司,围绕“精简洁净”主题,展示了发动机阀门控制系统、废气循环系统、节流阀和止回阀传动系统、按需提供的泵产品、电动汽车增程器、轻量级活塞和高负载滑动轴承等产品。
此次参展可以体现出KSPG集团对中国市场的重视。
AD&S:请问KSPG集团在环保方面所做了哪些工作?
格尔德·克莱纳特:KSPG集团推出了一系列最新汽车发动机节能减排产品,在这些产品的生产过程中使用了很多新技术,例如在生产活塞和轴承时采用了新型铸造工艺及减摩涂层技术。
得益于这些新技术,KSPG集团的产品可以全面满足更为严格的“京V”尾气排放标准。
ZJ50LDB-2钻机使用说明书中原钻一
资料-Oil Pump泵-中国
We would prefer the candidates have the product experience in:Vacuum Pump/ Engine Oil Pump/ Transmission Oil Pump/Power Steering pump/High Pressure Fuel Pump/Low Pressure Fuel Pump/Water Pump (mechanical and electrcial types)/ Mass Balancing Units/Dual Clutch Transmission Pump真空泵/发动机油泵/透射油泵/动力转向泵/高压油泵/低压燃料泵/水泵(机械和electrcial类型)/质平衡的单位/双离合器传动泵And the competitor: Pierburg ,GPM , Gates , SHW , Wabco ,Mahle , Borg Warner ,Ixetec , LUK , ZF , Bosch ,Melling , Hunan oil Pump , Hitachi , Yamada , Aisin , Mikuni , Metaldyne, Myungwa , S and T Daewoo1.Pierburg China Ltd 皮尔博格梅施汽车零部件(上海)有限公司/梅施汽车零部件(上海)有限公司是Kolbenschmidt Pierburg AG 集团亚太区域售后备件销售的机构。
梅施是全球售后市场领先的供应商之一,我们旗下优秀的国际产品品牌有KS科尔本施密特,Pierburg皮尔博格,TRW,ELRING爱尔铃,HENGST汉格斯特,VERNET和DTP 等。
梅施集团凭借齐全的产品品种,可为客户提供发动机配件的一站式采购服务。
2.GPM Inc.盖普美车用泵(苏州)有限公司GPM Automotive Pumps Suzhou Co. Ltd.展台:W4/E055开发和生产汽车行业发动机传统水泵及可调式水泵、油泵、冷却模块、变速箱油泵,以及工业工程领域应用的机械密封。
itt水泵在各领域的应用
ITT水泵介绍美国埃梯梯(ITT)集团是一家大型跨国工程技术和制造集团,是世界工业500强之一,2005年全球销售额达79亿美元。
ITT工业集团的业务主要集中在四个领域,即流体技术、国防电子与服务、工程过程解决方案、电子部件。
在流体技术领域,ITT工业集团是全球最大的泵类产品和流体技术产品制造商,年销售额远远领先于其他竞争对手。
ITT旗下的美国古尔兹公司GOULDS PUMPS品牌、意大利罗瓦拉公司LOWARA品牌、美国B&G 公司B&G,沃格vogel,a-c,robot,flygt等国际知名品牌水泵。
他们分别是全球工业用透平泵、不锈钢泵以及空调泵的技术领导者。
其中古尔兹(Goulds)系列所有产品生产均直接采用美国全新图纸、最新技术和生产工艺;罗瓦拉(lowara)产品不锈钢部分均由意大利生产;B&G系列产品是全球最知名的空调水泵品牌,产品均由美国直接进口,因ITT产品高效、节能、使用寿命长和易于维护等特点,被广泛应用于工业、商业、建筑、市政、环保、消防和绿色喷灌等各个方面。
ITT-B&G是空调泵行业的世界第一品牌。
世界上每三台空调泵中就有一台是ITT的泵,是水泵行业的最高档次品牌,ITT-B&G工厂位于美国工业重镇芝加哥市,迄今有85年以上历史,生产面积280000m2,拥有员工1500人,是美国水泵行业最早通过ISO9000认证的水泵公司。
它是美国空调市场的第一空调泵品牌,是美国空调协会(ASHRAE)推荐的第一品牌,并且是空调协会最大的水泵和空调泵变频系统的培训基地,迄今为止培养了超过45000名全世界空调工程师。
产品以系统总体设计、空调系统辅件多样化、提供培训、维修而出名,其空调泵销量为美国市场第一,其产品在全世界被公认为高质量、高效率和经久耐用的产品。
现在公司每年的销售额以20%—30%的速度递增,为了适应不断持续增长的客户需求,同时ITT工业集团计划到2008年实现全国年销售额1亿美元。
华域皮尔博格泵技术有限公司介绍企业发展分析报告
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告华域皮尔博格泵技术有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成,并不完全代表我方对该企业的意见,如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生,仅供参考,在任何情况下,使用本报告所引起的一切后果,我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途,如需引用或合作,请与我方联系:华域皮尔博格泵技术有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分华域皮尔博格泵技术有限公司综合得分说明:企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业汽车制造业-汽车整车制造资质增值税一般纳税人产品服务机构经营)、生产(限分支机构经营)、组装1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼(当事人)5.2法律诉讼(相关人)5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
Goulds Pumps安装、运行和维护手册- LF 3196 i-Frame说明书
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介绍与安装..........................................................................................................................................................................5 安全.....................................................................................................................................................................................5 安全警示等级...............................................................................................................................................................5 环境安全........................................................................................................................................................................5 用户健康与安全...........................................................................................................................................................6 易爆环境中防爆产品的安全规定...........................................................................................................................8 产品认证标准..................................................................................................................................................................9 CSA 合格证书................................................................................................................................................................10 产品保修.........................................................................................................................................................................12
